Description
小蛇是金融部部长。最近她决定制造一系列新的货币。假设她要制造的货币的面值为x1,x2,x3… 那么x1必须为1,xb必须为xa的正整数倍(b>a)。例如 1,5,125,250就是一组合法的硬币序列,而1,5,100,125就不是。不知从哪一天开始,可爱的蛇爱上了一种萌物——兔纸!从此,小蛇便走上了遇上兔纸娃娃就买的不归路。某天,小蛇看到了N只可爱的兔纸,假设这N 只兔纸的价钱分别是a1,a2…aN。现在小蛇想知道,在哪一组合法的硬币序列下,买这N只兔纸所需要的硬币数最少。买兔纸时不能找零。
Input
第一行,一个整数N,表示兔纸的个数
第二行,N个用空格隔开的整数,分别为N只兔纸的价钱
Output
一行,一个整数,表示最少付的钱币数。
Sample Input
2
25 102
25 102
Sample Output
4
HINT
样例解释:共有两只兔纸,价钱分别为25和102。现在小蛇构造1,25,100这样一组硬币序列,那么付第一只兔纸只需要一个面值为25的硬币,第二只兔纸需要一个面值为100的硬币和两个面值为1的硬币,总共两只兔纸需要付4个硬币。这也是所有方案中最少所需要付的硬币数。
1<=N<=50, 1<=ai<=100,000
题解
令$f_i$表示当所有数都除以$i$下取整之后的答案;
可以发现最优方案肯定是一个素数一个素数乘上去,因此枚举$i$,枚举素数转移;时间复杂度为n*m*m以内的素数倒数和$=O(nmloglogm)$,其中m是最大的a。
代码:
#include <algorithm> #include <cstdio> const int N = 100050; int n; int A[55]; bool mark[N]; int prime[N], prcnt; void getPrime() { prcnt = 0; for (int i = 2; i < N; ++i) { if (!mark[i]) prime[prcnt++] = i; for (int j = 0; j < prcnt && i * prime[j] < N; ++j) { mark[i * prime[j]] = 1; if (!(i % prime[j])) break; } } } int f[N]; int main() { scanf("%d", &n); int maxv = 0; for (int i = 0; i < n; ++i) { scanf("%d", &A[i]); maxv = std::max(maxv, A[i]); } getPrime(); for (int i = maxv; i; --i) { f[i] = 0; for (int j = 0; j < n; ++j) f[i] += A[j] / i; for (int j = 0; j < prcnt && i * prime[j] <= maxv; ++j) { int anst = f[i * prime[j]]; for (int k = 0; k < n; ++k) anst += A[k] / i % prime[j]; f[i] = std::min(f[i], anst); } } printf("%d ", f[1]); return 0; }